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用于扩散吸收式热变换器的气泡泵性能实验研究

发布时间:2017-04-07 10:25

  本文关键词:用于扩散吸收式热变换器的气泡泵性能实验研究,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:扩散吸收式热变换器除了具有传统吸收式热变换器的优点,即可以利用温度较低的中温热转化为高品位的高温热,还具有结构简单、无需电力驱动等优点。气泡泵作为扩散吸收式热变换器系统实现无机械泵运行的关键部件,其工作性能对于系统的效率和能否稳定运行都有重大影响。本文针对气泡泵做了大量的实验和理论研究,所得结果可以为扩散吸收式热变换器的设计提供重要的参考数据。主要内容如下:(1)提出了采用新阻力系数修正的气泡泵数值模型及相应的阻力修正系数关联式,可较好地拟合实验结果并具有较好的预测性,得到了本文实验的验证。(2)在相同的管径、气相温度和动力压头下,制冷剂流量随着扩散气体流量增大而增大,但增长幅度存在极限,液气比则随着扩散气体流量增大而迅速减小,应与提升管内流态处于块状流有关。(3)在相同的气相温度、扩散气体流量及动力压头下,气泡泵管径越小制冷剂流量越大,而对应的液气比越小,扩散气体流量的可调范围更大。(4)在相同的管径、扩散气体流量和动力压头下,制冷剂流量随着气相温度的升高而升高,对应的液气比反而有所降低。(5)当管径、扩散气体流量、气相温度相同时,气泡泵的液气比随着动力压头减小而减小,扩散气体流量的可调范围更大,越能满足扩散吸收式热变换器对小循环倍率的需求;动力压头对于扩散效果的影响不大。
【关键词】:气泡泵 理论模型 扩散 液气比 阻力修正
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TH38
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-8
  • 主要符号表8-11
  • 第一章 绪论11-24
  • 1.1 研究背景和意义11-13
  • 1.2 国内外研究现状13-23
  • 1.3 本文的研究内容23
  • 1.4 本章小结23-24
  • 第二章 气泡泵理论模型24-32
  • 2.1 两相流流型24-25
  • 2.2 气泡泵数值模型25-31
  • 2.2.1 基本控制方程27-29
  • 2.2.2 两相流物性29-30
  • 2.2.3 漂移流模型30
  • 2.2.4 阻力修正系数30-31
  • 2.3 本章小结31-32
  • 第三章 气泡泵输送性能实验研究32-63
  • 3.1 实验方案32-41
  • 3.1.1 实验装置简介32-35
  • 3.1.2 测量系统35-37
  • 3.1.3 质量流量计校准37-40
  • 3.1.4 实验流程40-41
  • 3.2 9mm管径气泡泵实验结果及分析41-49
  • 3.2.1 动力压头H=0.78m实验41-45
  • 3.2.2 动力压头H=0.55m实验45-49
  • 3.3 12 mm管径气泡泵实验结果及分析49-61
  • 3.3.1 动力压头H=0.78m实验50-53
  • 3.3.2 动力压头H=0.5m实验53-58
  • 3.3.3 动力压头H=0.42m实验58-61
  • 3.4 本章小结61-63
  • 第四章 理论模型的阻力修正系数拟合及验证63-76
  • 4.1 阻力修正系数的拟合63-68
  • 4.1.1 9mm管径、0.78m动力压头气泡泵的拟合63-65
  • 4.1.2 12mm管径、0.5m动力压头气泡泵的拟合65-68
  • 4.2 经验公式常数拟合及验证68-75
  • 4.2.1 12mm管径、0.78m动力压头气泡泵的拟合及验证68-70
  • 4.2.2 12mmm管径、0.42m动力压头气泡泵的拟合及验证70-73
  • 4.2.3 9mm管径、0.55m动力压头气泡泵的拟合及验证73-75
  • 4.3 本章小结75-76
  • 第五章 结论与展望76-79
  • 5.1 主要结论76-77
  • 5.2 前景展望77-79
  • 参考文献79-82
  • 攻读硕士期间取得的成果82-83
  • 致谢83-84

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